资源描述
2019-2020年中考数学试题分项版解析汇编第02期专题10四边形含解析一、选择题1.(xx北京第6题)若正多边形的一个内角是150,则该正多边形的边数是( )A 6 B 12 C. 16 D18【答案】B.【解析】试题分析:设多边形的边数为n,则有(n-2)180=n150,解得:n=12.故选B.考点:多边形的内角与外角2. (xx河南第7题)如图,在中,对角线,相交于点,添加下列条件不能判定是菱形的只有( )A B C. D【答案】C.考点:菱形的判定.3. (xx湖南长沙第10题)如图,菱形的对角线的长分别为,则这个菱形的周长为( )A B C D【答案】D【解析】试题分析:根据菱形的对角线互相垂直,可知OA=3,OB=4,根据勾股定理可知AB=5,所以菱形的周长为45=20.故选:D考点:菱形的性质4. (xx湖南长沙第12题)如图,将正方形折叠,使顶点与边上的一点重合(不与端点重合),折痕交于点,交于点,边折叠后与边交于点,设正方形的周长为,的周长为,则的值为( )A B C D随点位置的变化而变化【答案】B【解析】试题分析:设正方形ABCD的边长为2a,正方形的周长为m=8a,设CM=x,DE=y,则DM=2a-x,EM=2a-y,EMG=90,DME+CMG=90DME+DEM=90,DEM=CMG,又D=C=90DEMCMG,,即CG= CMG的周长为CM+CG+MG= 在RtDEM中,DM2+DE2=EM2即(2a-x)2+y2=(2a-y)2整理得4ax-x2=4ayCM+MG+CG=n所以故选:B考点:1、正方形,2、相似三角形的判定与性质,3、勾股定理5. (xx山东临沂第7题)一个多边形的内角和是外角和的2倍,这个多边形是( )A四边形 B五边形 C六边形 D八边形【答案】C【解析】试题分析:根据多边形的外角和为360,可知其内角和为720,因此可根据多边形的内角和公式(n-2)180=720,解得n=6,故是六边形.故选:C考点:多边形的内外角和6. (xx山东临沂第12题)在中,点是边上的点(与、两点不重合),过点作,分别交,于、两点,下列说法正确的是( )A若,则四边形是矩形B若垂直平分,则四边形是矩形C若,则四边形是菱形D若平分,则四边形是菱形【答案】D【解析】试题分析:根据题意可知:,可得四边形AEDF是平行四边形.若ADBC,则四边形AEDF是平行四边形,不一定是矩形;选项A错误;若AD垂直平分BC,则四边形AEDF是菱形,不一定是矩形;选项B错误;若BD=CD,则四边形AEDF是平行四边形,不一定是菱形;选项C错误;若AD平分BAC,则四边形AEDF是菱形;正确故选:D考点:特殊平行四边形的判定7. (xx山东青岛第7题)如图,平行四边形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,AEBC,垂足为E,AC2,BD4,则AE的长为( )A B C D【答案】D考点:1、平行四边形的性质,2、勾股定理,3、面积法求线段长度8. (xx四川泸州第11题)如图,在矩形中,点是边的中点,,垂足为,则的值是 ( )A B C D【答案】A.【解析】试题分析:由ADBC可得ADFEBF,根据相似三角形的性质可得 ,因点是边的中点且AD=BC,所以=2,设EF=x,可得AF=2x,在RtABE中,由射影定理可得BF= ,再由=2可得DF=2,在RtDEF中,= ,故选A.9. (xx江苏苏州第10题)如图,在菱形中,是的中点过点作,垂足为将沿点到点的方向平移,得到设、分别是、的中点,当点与点重合时,四边形的面积为A B C. D【答案】A.【解析】试题分析:作 在菱形中,,是的中点 是的中点, 故答案选A.考点:平行四边形的面积,三角函数.10.(xx江苏苏州第7题)如图,在正五边形中,连接,则的度数为A B C. D【答案】B.【解析】试题分析:= 故答案选B.考点:多边形的外角,等腰三角形的两底角相等11.(xx浙江台州第10题) 如图,矩形的四个顶点分别在菱形的四条边上,将分别沿折叠,当重叠部分为菱形且面积是菱形面积的时,则为 ( )A B2 C. D4【答案】A考点:1、菱形的性质,2、翻折变换(折叠问题)二、填空题1.(xx天津第17题)如图,正方形和正方形的边长分别为3和1,点分别在边上,为的中点,连接,则的长为 .【答案】.【解析】试题分析:连结AC,根据正方形的性质可得A、E、C三点共线,连结FG交AC于点M,因正方形和正方形的边长分别为3和1,根据勾股定理可求得EC=FG=,AC=3,即可得AE=2,因为的中点,可得PE=AP=,再由正方形的性质可得GM=EM= ,FG垂直于AC,在RtPGM中,PM= ,由勾股定理即可求得PG=.2.(xx福建第15题)两个完全相同的正五边形都有一边在直线上,且有一个公共顶点,其摆放方式如图所示,则等于 度【答案】108【解析】五边形是正五边形,每一个内角都是108,OCD=ODC=180-108=72,COD=36,AOB=360-108-108-36=108.3.(xx广东广州第16题)如图9,平面直角坐标系中是原点,的顶点的坐标分别是,点把线段三等分,延长分别交于点,连接,则下列结论:是的中点;与相似;四边形的面积是;其中正确的结论是 (填写所有正确结论的序号)【答案】【解析】试题分析:如图,分别过点A、B作 于点N, 轴于点M在 中, 是线段AB的三等分点, 是OA的中点,故正确. 不是菱形. 故 和 不相似.则错误;由得,点G是AB的中点, 是 的中位线 是OB的三等分点, 解得: 四边形 是梯形 则正确 ,故错误.综上:正确.考点: 平行四边形和相似三角形的综合运用4.(xx广东广州第11题)如图6,四边形中,则_.【答案】70【解析】试题分析:两直线平行,同旁内角互补,可得:180-11070考点:平行线的性质5.(xx山东临沂第18题)在中,对角线,相交于点.若,则的面积是 【答案】24【解析】试题分析:作OECD于E,由平行四边形的性质得出OA=OC,OB=OD=BD=5,CD=AB=4,由sinBDC=,证出ACCD,OC=3,AC=2OC=6,得出ABCD的面积=CDAC=24故答案为:24.考点:1、平行四边形的性质,2、三角函数,3、勾股定理6.(xx山东青岛第13题)如图,在四边形 ABCD 中,ABCADC90,E为对角线AC的中点,连接BE、ED、BD,若BAD58,则EBD的度数为_度【答案】32【解析】试题分析:如下图由ABCADC90,E为对角线AC的中点,可知A,B,C,D四点共圆,圆心是E,直径AC然后根据圆周角定理由BAD58,得到BED116,然后根据等腰三角形的性质可求得EBD=32.故答案为:32.考点:1、圆周角性质定理,2、等腰三角形性质7.(xx山东滨州第16题)如图,将矩形ABCD沿GH对折,点C落在Q处,点D落在AB边上的E处,EQ与BC相交于点F若AD8,AB6,AE4,则EBF周长的大小为_【答案】8.【解析】由折叠的性质可得DH=EH,设AH=x,则DH=EH=8-x,在RtAEH中,根据勾股定理可得 ,解得x=3,即可得AH=3,EH=5;根据已知条件易证AEHBFE,根据相似三角形的性质可得 ,即,解得BF= ,EF= ,所以EBF的周长为2+=8. 8.(xx江苏宿迁第15题)如图,正方形的边长为,点在边上,且若点在对角线上移动,则的最小值是 【答案】.9.(xx辽宁沈阳第16题)如图,在矩形中,,将矩形绕点按顺时针方向旋转得到矩形,点落在矩形的边上,连接,则的长是 .【答案】.【解析】试题分析:如图,过点C作MNBG,分别交BG、EF于点M、N,根据旋转的旋转可得AB=BG=EF=CD=5,AD=GF=3,在RtBCG中,根据勾股定理求得CG=4,再由,即可求得CM= ,在RtBCM中,根据勾股定理求得BM=,根据已知条件和辅助线作法易知四边形BENMW为矩形,根据矩形的旋转可得BE=MN=3,BM=EN=,所以CN=MN-CM=3-=,在RtECN中,根据勾股定理求得EC=.考点:四边形与旋转的综合题.10(xx江苏苏州第18题)如图,在矩形中,将绕点按逆时针方向旋转一定角度后,的对应边交边于点连接、,若,则 (结果保留根号)【答案】.【解析】试题分析:连接AG,设DG=x,则 在 中, ,则 考点:旋转的性质 ,勾股定理 .11. (xx山东菏泽第11题)菱形中,其周长为,则菱形的面积为_.【答案】18.【解析】试题分析:如图,连接BD,作DEAB,已知菱形的周长为,根据菱形的性质可得AB=6;再由,即可判定ABD是等边三角形;求得DE=,所以菱形的面积为:6=18.12. (xx浙江湖州第13题)已知一个多边形的每一个外角都等于,则这个多边形的边数是 【答案】5考点:多边形的外角和三、解答题1. (xx北京第20题) 数学家吴文俊院士非常重视古代数学家贾宪提出的“从长方形对角线上任一点作两条分别平行于两邻边的直线,则所容两长方形面积相等(如图所示)”这一推论,他从这一推论出发,利用“出入相补”原理复原了海岛算经九题古证.,(以上材料来源于古证复原的原理、吴文俊与中国数学和古代世界数学泰斗刘徽)请根据上图完成这个推论的证明过程证明:,(_+_)易知,_=_,_=_可得 【答案】 .【解析】试题分析:由矩形的对角线的性质,对角线把矩形分成两个面积相等的三角形计算即可.本题解析:由矩形对角线把矩形分成两个面积相等的两部分可得: , , .考点:矩形的性质,三角形面积计算.2. (xx北京第22题)如图,在四边形中,为一条对角线,为的中点,连接.(1)求证:四边形为菱形;(2)连接,若平分,求的长.【答案】(1)证明见解析.(2).【解析】试题分析:(1)先证四边形是平行四边形,再证其为菱形;(2)利用等腰三角形的性质,锐角三角函数,即可求解.本题解析:(1)证明:E为AD中点,AD=2BC,BC=ED, ADBC, 四边形ABCD是平行四边形,AD=2BE, ABD=90,AE=DEBE=ED, 四边形ABCD是菱形.(2)ADBC,AC平分BAD BAC=DAC=BCA,BA=BC=1, AD=2BC=2,sinADB=,ADB=30, DAC=30, ADC=60.在RTACD中,AD=2,CD=1,AC= .考点:平行线性质,菱形判定,直角三角形斜边中线定理.3. (xx天津第24题)将一个直角三角形纸片放置在平面直角坐标系中,点,点,点.是边上的一点(点不与点重合),沿着折叠该纸片,得点的对应点.(1)如图,当点在第一象限,且满足时,求点的坐标;(2)如图,当为中点时,求的长;(3)当时,求点的坐标(直接写出结果即可).【答案】(1)点A的坐标为(,1);(2)1;(3)或 .【解析】试题分析:(1)因点,点,可得OA= ,OB=1,根据折叠的性质可得AOPAOP,由全等三角形的性质可得OA=OA=,在RtAOB中,根据勾股定理求得的长,即可求得点A的坐标;(2)在RtAOB中,根据勾股定理求得AB=2,再证BOP是等边三角形,从而得OPA =120.在判定四边形OPAB是平行四边形,根据平行四边形的性质即可得的长;试题解析:(1)因点,点,OA= ,OB=1.根据题意,由折叠的性质可得AOPAOP.OA=OA=,由,得ABO=90.在RtAOB中,,点A的坐标为(,1).(2) 在RtAOB中,OA= ,OB=1,当为中点,AP=BP=1,OP=AB=1.OP=OB=BP,BOP是等边三角形BOP=BPO=60,OPA=180-BPO=120.由(1)知,AOPAOP,OPA=OPA=120,PA=PA=1,又OB=PA=1,四边形OPAB是平行四边形.AB=OP=1.(3)或 .4. (xx福建第24题)如图,矩形中,分别是线段AC、BC上的点,且四边形为矩形()若是等腰三角形时,求的长;()若,求的长【答案】()AP的长为4或5或;()CF=【解析】试题分析:()分情况CP=CD、PD=PC、DP=DC讨论即可得;()连结PF、DE,记PF与DE的交点为O,连结OC,通过证明ADPCDF,从而得 ,由AP= ,从而可得CF= .试题解析:()在矩形ABCD中,AB=6,AD=8,ADC=90,DC=AB=6, AC= =10;要使PCD是等腰三角形,有如下三种情况:(1)当CP=CD时,CP=6,AP=AC-CP=4 ;(2)当PD=PC时,PDC=PCD,PCD+PAD=PDC+PDA=90,PAD=PDA,PD=PA,PA=PC,AP= ,即AP=5;(3)当DP=DC时,过D作DQAC于Q,则PQ=CQ,SADC= ADDC= ACDQ,DQ= ,CQ= ,PC=2CQ = ,AP=AC-PC= .综上所述,若PCD是等腰三角形,AP的长为4或5或;()连结PF、DE,记PF与DE的交点为O,连结OC,四边形ABCD和PEFD都是矩形,ADC=PDF=90,即ADP+PDC=PDC+CDF,ADP=CDF,BCD=90,OE=OD,OC= ED,在矩形PEFD中,PF=DE,OC=PF,OP=OF= PF,OC=OP=OF,OCF=OFC,OCP=OPC,又OPC+OFC+PCF=180,2OCP+2OCF=180,PCF=90,即PCD+FCD=90,在RtADC中,PCD+PAD=90,PAD=FCD,ADPCDF, ,AP= ,CF= .5. (xx广东广州第24题)如图13,矩形的对角线,相交于点,关于的对称图形为(1)求证:四边形是菱形;(2)连接,若,求的值;若点为线段上一动点(不与点重合),连接,一动点从点出发,以的速度沿线段匀速运动到点,再以的速度沿线段匀速运动到点,到达点后停止运动当点沿上述路线运动到点所需要的时间最短时,求的长和点走完全程所需的时间【答案】(1)详见解析;(2) 和 走完全程所需时间为 【解析】(2)连接 ,直线 分别交 于点 ,交 于点 关于 的对称图形为 在矩形 中, 为 的中点,且O为AC的中点 为 的中位线 同理可得: 为 的中点, 过点P作 交 于点 由 运动到 所需的时间为3s 由可得, 点O以 的速度从P到A所需的时间等于以 从M运动到A即: 由O运动到P所需的时间就是OP+MA和最小. 如下图,当P运动到 ,即 时,所用时间最短. 在 中,设 解得: 和 走完全程所需时间为 考点:菱形的判定方法;构造直角三角形求三角函数值;确定极值时动点的特殊位置6. (xx山东青岛第24题)(本小题满分12分) 已知:RtEFP和矩形ABCD如图摆放(点P与点B重合),点F,B(P),C在同一条直线上,ABEF6cm,BCFP8cm,EFP90。如图,EFP从图的位置出发,沿BC方向匀速运动,速度为1cm/s;EP与AB交于点G同时,点Q从点C出发,沿CD方向匀速运动,速度为1cm/s。过Q作QMBD,垂足为H,交AD于M,连接AF,PQ,当点Q停止运动时,EFP也停止运动设运动时间为t(s)(0t6),解答下列问题:(1)当 t 为何值时,PQBD?(2)设五边形 AFPQM 的面积为 y(cm2),求 y 与 t 之间的函数关系式;(3)在运动过程中,是否存在某一时刻 t,使?若存在,求出 t 的值;若不存在,请说明理由;(4) 在运动过程中,是否存在某一时刻 t,使点M在PG的垂直平分线上?若存在,求出 t 的值;若不存在,请说明理由【答案】(1)t= ;(2) (3)t=2,9:8(4)t= 【解析】试题分析:(1)利用CPQCBD,列比例式求出t的值;(2)利用MDQCBD,得MD=(6-t),再利用,可求得函数的解析式;(3)利用=9:8得方程求解;(4)利用PBGPEF,得AG、AM,作MNBC,构造矩形MNCD,则MN=6,PN=(8-t)-(6-t)=,然后根据AG2+AN2=PN2+MN2可列方程求解.试题解析:(1)若PQBD,则CPQCBD,可得,即,解得t=;(2)由MQD+CDB=CBD+CDB=90,可得MQD=CBD,又MDQ=C=90,MDQCBD , 即 解得MD=(6-t),所以= = 即(3)假使存在t,使则,即整理得,解得答:当t=2, (4)易证PBGPEF,即,则作MNBC于N点,则四边形MNCD为矩形所以MN=CD=6,CN=,故:PN=若M在PG的垂直平分线上,则GM=PM,所以,所以即:整理得:,解得。考点:1、矩形,2、相似三角形,3、二次函数,4、运动型7. (xx山东青岛第21题)(本小题满分8分)已知:如图,在菱形ABCD 中,点E,O,F 分别是边AB,AC,AD的中点,连接CE、CF、OF(1)求证: BCEDCF;(2)当AB与BC满足什么条件时,四边形AEOF正方形?请说明理由【答案】(1)证明见解析(2)四边形AEOF是正方形【解析】试题分析:(1)利用SAS证明 BCEDCF;(2)先证明AEOF为菱形,当BCAB,得BAD90,再利用知识点:有一个角是90的菱形是正方形。试题解析:(1)四边形ABCD为菱形AB=BC=CD=DA,B=D又E、F分别是AB、AD中点,BE=DFABECDF(SAS)考点:1、菱形,2、全等三角形,3、正方形8. (xx山东滨州第22题)(本小题满分10分)如图,在ABCD中,以点A为圆心,AB长为半径画弧交AD于点F;再分别以点B、F为圆心,大于BF的相同长为半径画弧,两弧交于点P;连接AP并延长交BC于点E,连接EF,则所得四边形ABEF是菱形 (1)根据以上尺规作图的过程,求证四边形ABEF是菱形;(2)若菱形ABEF的周长为16,AE4,求C的大小【答案】(1)详见解析;(2)60.【解析】试题分析:(1)由作图过程可知,ABAF,AE平分BAD,即可得BAEEAF再由四边形ABCD为平行四边形,可得BCAD,根据平行线的性质可得AEBEAF,所以BAEAEB,根据等腰三角形的性质可得ABBE,即可得BEAF,所以四边形ABEF为平行四边形,根据一组邻边相等的平行四边形是菱形即可判定四边形ABEF为菱形;(2)连接BF,已知四边形ABEF为菱形,根据菱形的性质可得BF与AE互相垂直平分,BAEFAE,OAAE再由菱形ABEF的周长为16,可得AF4所以cosOAF即可得OAF30,所以BAF60再由平行线的性质即可得CBAD60试题解析:(1)由作图过程可知,ABAF,AE平分BADBAEEAF四边形ABCD为平行四边形,BCADAEBEAFBAEAEB,ABBEBEAF四边形ABEF为平行四边形四边形ABEF为菱形(2)连接BF,四边形ABEF为菱形,BF与AE互相垂直平分,BAEFAEOAAE菱形ABEF的周长为16,AF4cosOAFOAF30,BAF60四边形ABCD为平行四边形,CBAD609. (xx山东日照第18题)如图,已知BA=AE=DC,AD=EC,CEAE,垂足为E(1)求证:DCAEAC;(2)只需添加一个条件,即 ,可使四边形ABCD为矩形请加以证明【答案】(1)详见解析;(2)AD=BC(答案不唯一)试题分析:(1)由SSS证明DCAEAC即可;(2)先证明四边形ABCD是平行四边形,再由全等三角形的性质得出D=90,即可得出结论试题解析:(1)证明:在DCA和EAC中,DCAEAC(SSS);(2)添加AD=BC,可使四边形ABCD为矩形;理由如下:AB=DC,AD=BC,四边形ABCD是平行四边形,CEAE,E=90,由(1)得:DCAEAC,D=E=90,四边形ABCD为矩形;考点:矩形的判定;全等三角形的判定与性质10. (xx辽宁沈阳第18题)如图,在菱形中,过点做于点,做于点,连接,求证:(1);(2)【答案】详见解析.【解析】试题分析:(1)根据菱形的性质可得AD=CD,再由,可得,根据AAS即可判定;(2)已知菱形,根据菱形的性质可得AB=CB,再由,根据全等三角形的性质可得AE=CF,所以BE=BF,根据等腰三角形的性质即可得.试题解析:(1) 菱形,AD=CD,(2) 菱形,AB=CBAE=CFBE=BF考点:全等三角形的判定及性质;菱形的性质.11. (xx辽宁沈阳第24题)四边形是边长为4的正方形,点在边所在的直线上,连接,以为边,作正方形(点,点在直线的同侧),连接(1)如图1,当点与点重合时,请直接写出的长;(2)如图2,当点在线段上时,求点到的距离求的长(3)若,请直接写出此时的长. 【答案】(1)BF=4;(2)点到的距离为3;BF=;(3)AE=2+或AE=1.【解析】试题分析:(1)过点F作FMBA, 交BA的延长线于点M,根据勾股定理求得AC=,又因点与点重合,可得AFM为等腰直角三角形且AF=,再由勾股定理求得AM=FM=4,在RtBFM中,由勾股定理即可求得BF=4;(2)过点F作FHAD交AD的延长线于点H,根据已知条件易证,根据全等三角形的性质可得FH=ED,又因AD=4,AE=1,所以ED=AD-AE=4-1=3,即可求得FH=3,即点到的距离为3;延长FH交BC的延长线于点K,求得FK和BK的长,在RtBFK中,根据勾股定理即可求得BF的长;(3)分点E在线段AD的延长线上和点E在线段DA的延长线上两种情况求解即可.试题解析:(1)BF=4;(2) 如图,过点F作FHAD交AD的延长线于点H,四边形CEFG是正方形EC=EF,FEC=90DEC+FEH=90,又因四边形是正方形ADC=90DEC+ECD=90,ECD=FEH又EDC=FHE=90,FH=EDAD=4,AE=1,ED=AD-AE=4-1=3,FH=3,即点到的距离为3.延长FH交BC的延长线于点K,DHK=HDC=DCK =90,四边形CDHK为矩形,HK=CD=4,FK=FH+HK=3+4=7EH=CD=AD=4AE=DH=CK=1BK=BC+CK=4+1=5,在RtBFK中,BF=(3)AE=2+或AE=1.考点:四边形综合题.12. (xx江苏宿迁第26题)(本题满分10分)如图,在矩形纸片中,已知,点在边上移动,连接,将多边形沿直线折叠,得到多边形,点、的对应点分别为点、(1)当恰好经过点时(如图1),求线段的长;(2)若分别交边、于点、,且(如图2),求的面积;(3)在点从点移动到点的过程中,求点运动的路径长【答案】(1) ;(2);(3).【解析】试题解析:(1)如图1,由折叠得,,由勾股定理得,,所以,因为,所以 ,又因,所以又,所以所以,即,所以 (2)如图2-1,连接AC,因为BAC=,所以BAC=60,故DAC=30,又,所以,由折叠得,,所以,所以,即,因为,所以;(3) 如图2-2,连接A,则,所以点的运动路径是以点A为圆心,以AC为半径的圆弧;当点E运动到点D时,点恰好在CD的延长线上,此时,所以点的运动路径长是.13. (xx山东菏泽第23题)正方形的边长为,点分别是线段上的动点,连接并延长,交边于,过作,垂足为,交边于点.(1)如图1,若点与点重合,求证:;(2)如图2,若点从点出发,以的速度沿向点运动,同时点从点出发,以的速度沿向点运动,运动时间为.设,求关于t的函数表达式;当时,连接,求的长.【答案】(1)详见解析;(2);5.【解析】试题分析:(1)根据已知条件易证ABFNAD,由全等三角形的性质即可得;(2)先证ABFNAD,根据全等三角形的性质求得;(3)利用ABFNAD,求得t=2,根据(2)的函数解析式求得BF的长,再由勾股定理即可得FN的长.试题解析:【解】(1)正方形AD=AB,DAN=FBA=90NAH+ANH=90NDA+ANH=90NAH=NDAABFNAD(2)正方形ADBFADE=FBEAED=BEFEBFEAD正方形AD=DC=CB=6BD=点从点出发,以的速度沿向点运动,运动时间为.BE=,DE=当时,连接,求的长.正方形MAN=FBA=90NAH+ANH=90NMA+ANH=90NAH=NMAABFNAD,AB=6AN=2,BN=4t=2把t=2代入,得y=3,即BF=3,在RTBFN中,BF=3,BN=4,根据勾股定理即可得FN=5.14. (xx山东菏泽第17题)如图,是的边的中点,连接并延长交的延长线于,若,求的长.【答案】12.【解析】试题分析:试题解析:先证明AEFDEC,根据全等三角形的性质可得AF=,再利用平行四边形的性质证得AB=CD=6,根据=AF+AB即可求得BF的长.【解】AFDCF=DCF是的边的中点AE=DEAEF=DECAEFDECAF=AB=CD=6即=AF+AB=12.15. (xx浙江舟山第23题)如图是的中线,是线段上一点(不与点重合),交于点,连结.(1)如图1,当点与重合时,求证:四边形是平行四边形;(2)如图2,当点不与重合时,(1)中的结论还成立吗?请说明理由.(3)如图3,延长交于点,若,且.当,时,求的长.【答案】(1)详见解析;(2)结论成立,理由详见解析;(3)DH=1+.【解析】试题分析:(1)由DE/AB,可得同位角相等:EDC=ABM,由CE/AM,可得同位角相等ECD=ADB,又由BD=DC,则ABDEDC,得到AB=ED,根据有一组对边平行且相等,可得四边形ABDE为平行四边形.(2)过点M作MG/DE交EC于点G,则可得四边形DMGE为平行四边形,且ED=GM且ED/GM,由(1)可得AB=GM且AB/GM,即可证得;(3)在已知条件中没有已知角的度数时,则在求角度时往特殊角30,60,45的方向考虑,则要求这样的特殊角,就去找边的关系,构造直角三角形,取线段HC的中点I,连结MI,则MI是BHC的中位线,可得MI/BH,MI=BH,且MIAC,则去找RtAMI中边的关系,求出CAM;设DH=x,即可用x分别表示出AH=x,AD=2x,AM=4+2x,BH=4+2x,由HDFHBA,得到对应边成比例,求出x的值即可. 试题解析:(1)证明:DE/AB,EDC=ABM,CE/AM,ECD=ADB,又AM是ABC的中线,且D与M重合,BD=DC,ABDEDC,AB=ED,又AB/ED,四边形ABDE为平行四边形。(2)解:结论成立,理由如下:过点M作MG/DE交EC于点G,CE/AM,四边形DMGE为平行四边形,ED=GM且ED/GM,由(1)可得AB=GM且AB/GM,AB=ED且AB/ED.四边形ABDE为平行四边形.(3)解:取线段HC的中点I,连结MI,MI是BHC的中位线,MI/BH,MI=BH,又BHAC,且BH=AM,MI=AM,MIAC,CAM=30设DH=x,则AH=x,AD=2x,AM=4+2x,BH=4+2x,由(2)已证四边形ABDE为平行四边形,FD/AB,HDFHBA, 即解得x=1(负根不合题意,舍去)DH=1+.考点:平行四边形的判定与性质16. (xx浙江湖州第22题) (本小题10分)已知正方形的对角线,相交于点(1)如图1,分别是,上的点,与的延长线相交于点若,求证:;(2)如图2,是上的点,过点作,交线段于点,连结交于点,交于点若,求证:;当时,求的长【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】试题分析:(1)根据正方形的性质,可根据三角形全等的判定(ASA)与性质求证即可;(2)同(1)中,利用上面的结论,根据SAS可证的结论;设CH=x,然后根据正方形的性质和相似三角形的判定与性质可得,然后列方程求解即可.(2)证明:OD=OC,DOG=COE=90又OE=OGDOGCOE(SAS)ODG=OCE解:设CH=x,四边形ABCD是正方形,AB=1BH=1-xDBC=BDC=ACB=45EHBCBEH=EBH=45EH=BH=1-xODG=OCEBDC-ODG=ACB-OCEHDC=ECHEHBCEHC=HCD=90CHEDCH HC2=EHCD得x2+x-1=0解得,(舍去)HC=考点:1、正方形的性质,2、全等三角形的判定与性质,3、相似三角形的判定与性质,4、解一元二次方程17. (xx湖南湘潭第20题)如图,在中,连接并延长交的延长线于点.(1)求证:;(2)若,求的度数.【答案】(1)详见解析;(2)108.【解析】试题分析:(1)利用AAS或ASA,证明(2)先证明ABF是等腰三角形,再求的度数.试题解析:(1) ADDFADE=EFC,AED=CEF(2) AD=BCAD=FCFC=BCAB=BF=108
展开阅读全文